摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-28页 |
1.1 纳米复合材料简介 | 第10页 |
1.2 纳米复合材料的分类 | 第10-11页 |
1.3 有机/无机杂化材料的简介 | 第11页 |
1.4 纳米有机/无机杂化材料的内容以及特点 | 第11-12页 |
1.5 纳米有机/无机杂化材料的制备方法 | 第12-19页 |
1.5.1 溶胶-凝胶法 | 第12-14页 |
1.5.2 直接分散法 | 第14-15页 |
1.5.3 原位聚合法 | 第15-16页 |
1.5.4 原位生成法 | 第16-17页 |
1.5.5 模板法 | 第17-18页 |
1.5.6 气相法 | 第18-19页 |
1.6 有机/无机杂化材料在生物领域的应用 | 第19-27页 |
1.6.1 生物成像 | 第20-23页 |
1.6.2 光热(PTT)和光动力学治疗(PDT) | 第23-24页 |
1.6.3 药物输送 | 第24-27页 |
1.7 课题研究的创新点及意义 | 第27-28页 |
第二章 多功能磁性微球(PMMA@Fe_3O_4@DR)应用于高效吸附染料 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 分散聚合制备单分散PMMA种子微 | 第30页 |
2.2.4 PMMA多孔微球的制备 | 第30页 |
2.2.5 PMMA多孔微球表面羧基化改性 | 第30页 |
2.2.6 磁性多孔PMMA@Fe_3O_4微球的制备 | 第30-31页 |
2.2.7 PMMA@Fe_3O_4@DR磁性微球的制备 | 第31页 |
2.2.8 染料吸附实验 | 第31页 |
2.2.9 实验表征 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 PMMA@Fe_3O_4@DR多孔微球的制备 | 第32-33页 |
2.3.2 PMMA@Fe_3O_4@DR多孔微球的形貌和组成 | 第33-36页 |
2.3.3 PMMA@Fe_3O_4@DR磁性多孔微球吸附染料 | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 氧化锌量子点@聚(N-异丙烯酰胺)(Zn OQDs@PNIPAM)核-壳功能材料在生物医药方面的应用 | 第42-52页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 实验试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43页 |
3.2.3 二甲基丙烯酸锌的合成 | 第43页 |
3.2.4 氧化锌量子点(Zn OQDs)@聚N-异丙烯酰胺(PNIPAM)核-壳功能材料的制备 | 第43-44页 |
3.2.5 药物装载和释放 | 第44页 |
3.2.6 结构及性能表征 | 第44页 |
3.3 ZnO@PNIPAM的合成、表征及应用 | 第44-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 氧化锌量子点@聚羧基甜菜碱甲基丙烯酸酯(Zn OQDs@PCBMA)核-壳功能材料的制备 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 实验试剂 | 第52-53页 |
4.2.2 实验仪器 | 第53页 |
4.2.3 二甲基丙烯酸锌的合成 | 第53-54页 |
4.2.4 氧化锌量子点(Zn OQDs)@聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)核-壳功能材料的制备 | 第54页 |
4.2.5 氧化锌量子点(Zn OQDs)@聚羧基甜菜碱甲基丙烯酸酯(PCBMA)核-壳功能材料的制备 | 第54页 |
4.2.6 药物装载和释放 | 第54页 |
4.2.7 结构表征 | 第54-55页 |
4.3 ZnO@PCBMA的合成、表征及应用 | 第55-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 中空介孔二氧化锰的制备 | 第66-71页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 实验部分 | 第66-67页 |
5.2.1 实验试剂 | 第66-67页 |
5.2.2 实验仪器 | 第67页 |
5.2.3 固体SiO_2纳米粒子的制备 | 第67页 |
5.2.4 中空介孔MnO_2(HMnO_2)纳米粒子的制备 | 第67页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
读学位期间的研究成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |